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Resúmenes de noticias cuánticas: 26 de marzo de 2024: Los expertos en informática multiverso y ciberseguridad de CounterCraft desarrollan un algoritmo de inspiración cuántica que mejora la detección de ciberataques y abre la 'caja negra' de la IA. La Plataforma de Innovación Digital y Cuántica de Quebec (PINQ2) e Hydro-Québec unen fuerzas para acelerar la innovación energética; Archer y EPFL avanzan en la tecnología cuántica con un nuevo chip para detección de precisión; Investigadores de ETH Zürich desarrollan un nuevo enfoque de captura de iones para el escalamiento de la computación cuántica; Los puntos cuánticos desarrollados en la Universidad de Waterloo inician una nueva era en la comunicación segura global – Inside Quantum Technology

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Noticias IQT - Resúmenes de noticias cuánticas

By kenna hughes-castleberry publicado el 26 de marzo de 2024

Resúmenes de noticias cuánticas: 26 de marzo de 2024: 

Los expertos en informática multiverso y ciberseguridad de CounterCraft desarrollan un algoritmo de inspiración cuántica que mejora la detección de ciberataques y abre la "caja negra" de la IA.

Logotipo Computación Multiverso - Triplevdoble

En una nueva colaboración, investigadores de Computación multiverso y contracraft han desarrollado un nuevo modelo de IA cuántica, Matrix Product State (MPS), que demuestra un avance significativo en las capacidades de detección de ataques con respecto a los métodos tradicionales de ciberseguridad. Aprovechando el tráfico de red y los conjuntos de datos de registros del sistema, el modelo MPS logró una notable tasa de identificación de ataques del 100%, utilizando inteligencia de amenazas generada por el adversario para la identificación de ataques cibernéticos. Este novedoso enfoque mejora la interpretabilidad y proporciona información más clara sobre las anomalías detectadas. El modelo, detallado en un documento presentado a arXiv, destaca por la reducción de falsos positivos y la mejora de la explicabilidad, una característica esencial para satisfacer las demandas de los usuarios empresariales y el cumplimiento normativo. Al resaltar la importancia de una IA explicable, el modelo MPS marca un paso significativo hacia la aplicación práctica de técnicas cuánticas para fortalecer las defensas de ciberseguridad, ofreciendo una herramienta sólida para detectar un amplio espectro de amenazas cibernéticas y al mismo tiempo garantizar el cumplimiento de las regulaciones de transparencia.

La Plataforma de Innovación Digital y Cuántica de Quebec (PINQ2) e Hydro-Québec unen fuerzas para acelerar la innovación energética

PINQ² - Plataforma de innovación numérica y cuantitativa | LinkedIn

Hydro-Québec ha unido fuerzas con la Plataforma para la Innovación Digital y Cuántica de Quebec (PINQ2), convirtiéndose en socio del primer IBM Quantum System One de Canadá, alojado en las instalaciones de IBM en Bromont. Esta asociación tiene como objetivo aprovechar el potencial de la computación cuántica para abordar desafíos complejos dentro del sector energético, como la previsión de la demanda y el desarrollo de sistemas energéticos sostenibles. Hydro-Québec, líder en la utilización de inteligencia artificial para el procesamiento de datos, ve la computación cuántica como una puerta de entrada para avanzar en la investigación en simulación y descubrimiento de materiales, mejorando sus capacidades en el trabajo informático de alto rendimiento. Esta colaboración con PINQ2, una organización sin fines de lucro, no sólo refuerza el compromiso de Hydro-Québec con la innovación y la transición energética, sino que también la posiciona a la vanguardia de la exploración de tecnologías cuánticas para soluciones de desarrollo sostenible. La asociación pone de relieve la intención estratégica de Hydro-Québec de aprovechar el campo en rápida evolución de la computación cuántica en colaboración con PINQ2. Subraya la importancia de las tecnologías cuánticas para afrontar los futuros desafíos energéticos y de sostenibilidad.

Archer y EPFL avanzan en la tecnología cuántica con un nuevo chip para detección de precisión

Arquero, en colaboración con la École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) en Suiza, ha desarrollado el chip p-ESR, lo que marca un avance significativo en su búsqueda para crear dispositivos de computación cuántica. El chip p-ESR está preparado para desempeñar un papel crucial en el control y la lectura de qubits, bits cuánticos de información esenciales para la computación cuántica. Esta tecnología permitirá a Archer realizar mediciones complejas y potencialmente manipular el espín del electrón en sus materiales cuánticos 12CQ. Estos avances podrían allanar el camino para el desarrollo de sensores cuánticos, espectrómetros y dispositivos analíticos, ampliando las capacidades del proyecto de chip cuántico 12CQ de Archer. El Dr. Mohammad Choucair, director ejecutivo de Archer, destaca el chip p-ESR como un gran avance en la detección de precisión y un paso esencial para lograr la coherencia cuántica a temperatura ambiente, un hito fundamental para la integración de la tecnología cuántica en dispositivos móviles. Esta colaboración con EPFL ejemplifica el modelo de comercialización sin fábrica de Archer, enfatizando la importancia de las asociaciones industriales para avanzar en la investigación y el desarrollo de tecnologías de materiales cuánticos.

Investigadores de ETH Zürich desarrollan un nuevo enfoque de captura de iones para el escalamiento de la computación cuántica

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Investigadores de ETH Zurich han hecho un avance fundamental en la búsqueda de ampliar la computación cuántica mediante el desarrollo de un nuevo método para atrapar iones utilizando campos magnéticos y eléctricos estáticos en lugar de los tradicionales campos electromagnéticos oscilantes, publicado en Naturaleza. Este enfoque innovador mejora el control sobre el estado y la posición cuánticos de un ión, un paso crucial hacia la utilización de iones atrapados como plataforma escalable para la computación cuántica. El equipo de ETH utiliza trampas de Penning, tradicionalmente empleadas en espectroscopia de precisión y simulaciones cuánticas, para eliminar los problemas de calentamiento y las restricciones espaciales asociadas con los campos de radiofrecuencia en la captura de iones convencional. Aunque los fuertes campos magnéticos necesarios para las trampas Penning presentan desafíos, como un mayor espaciamiento entre los estados de energía de los iones y la necesidad de complejos sistemas de guía láser, los investigadores de ETH superaron con éxito estos obstáculos. Demostraron un confinamiento prolongado de iones, un control preciso sobre el movimiento de los iones y mantuvieron la coherencia cuántica, abriendo la puerta a la creación de estados entrelazados entre diferentes qubits. Este avance, destacado por un chip microfabricado dentro de un imán superconductor y un sofisticado sistema láser, marca un importante avance en el potencial de escalabilidad de la computación cuántica, con el objetivo de ampliar estas capacidades a múltiples iones y puertas multiqubit.

Los puntos cuánticos desarrollados en la Universidad de Waterloo inician una nueva era en la comunicación segura global

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Investigadores del Instituto de Computación Cuántica (IQC) de la Universidad de Waterloo han integrado dos tecnologías ganadoras del premio Nobel (entrelazamiento y puntos cuánticos) para producir de manera eficiente pares de fotones entrelazados casi perfectos. Este resultado, logrado mediante la incorporación de puntos cuánticos basados ​​en indio en nanocables semiconductores, ha dado como resultado una fuente que genera fotones entrelazados 65 veces más eficientemente que los métodos anteriores. Los fotones entrelazados son cruciales para la distribución de claves cuánticas y los repetidores cuánticos, tecnologías que prometen extender la comunicación cuántica segura a nivel mundial y conectar computadoras cuánticas remotas. El equipo del IQC superó el desafío histórico de la división de estructuras finas en puntos cuánticos mediante el uso de detectores de fotones de alta resolución, lo que les permitió medir con precisión el entrelazamiento en cualquier momento dado. Este desarrollo abre nuevas posibilidades para la comunicación cuántica segura, como lo demuestra la exitosa simulación de la distribución de claves cuánticas realizada por el equipo utilizando su novedosa fuente de fotones entrelazados, lo que marca un paso fundamental hacia la realización de redes cuánticas seguras a escala global.

Kenna Hughes-Castleberry es la editora gerente de Inside Quantum Technology y la comunicadora científica de JILA (una asociación entre la Universidad de Colorado Boulder y el NIST). Sus temas de escritura incluyen tecnología profunda, computación cuántica e inteligencia artificial. Su trabajo ha aparecido en National Geographic, Scientific American, Discover Magazine, New Scientist, Ars Technica y más.

Categorías:
la seguridad cibernética, fotónica, computación cuántica, la investigación

Tags:
Arquero, contracraft, EPFL, ETH Zurich, Hydro-Quebec, Computación multiverso, PINQ2, Universidad de Waterloo

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